🔋 ພະລັງງານສູນຂໍ້ມູນ ແບບຈຳລອງສົດ
ທ່ານແມ່ນວິສະວະກອນສະຖານທີ່ຂອງຫ້ອງຂໍ້ມູນ 1 MW: chiller ວົງຈອນນ້ຳເຢັນ ແບັດເຕີຣີ UPS ແລະເຄື່ອງກຳເນີດໄຟສຳຮອງ. ຄວາມຮ້ອນໄຫຼຈາກເຊີເວີໄປຫາອາກາດ ໄປຫານ້ຳ ໄປພາຍນອກ — ແລະທຸກວັດທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນການເຮັດຄວາມເຢັນສະແດງໃນ PUE.
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ
- ຄວາມຮ້ອນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານສະຖານທີ່ແນວໃດ ແລະເປັນຫຍັງວົງຈອນນ້ຳເຢັນຈຶ່ງໃຫ້ນາທີແກ່ທ່ານໃນວິກິດ.
- ເປັນຫຍັງ chiller ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳລົງໃນມື້ຮ້ອນ (Carnot COP) ແລະ PUE ກັບ WUE ວັດແທກຫຍັງແທ້.
- ແບັດເຕີຣີ UPS ແລະເຄື່ອງກຳເນີດໄຟສົ່ງຕໍ່ກັນແນວໃດໃນລະຫວ່າງໄຟຟ້າເຄືອຂ່າຍຂັດຂ້ອງ.
ຕົວຈຳລອງ
- ທາງເຂົ້າ < 24 °C
- ທາງເຂົ້າ ≥ 27 °C
- ທາງເຂົ້າ ≥ 32 °C
- ◎Chiller ກຳລັງເຮັດວຽກ
- ⟳Chiller ກຳລັງເລີ່ມ (5 ນາທີ)
- ✕Chiller ຕັດ (ລັອກໄວ້ຈົນກວ່າຈະຣີເຊັດ)
ການຄວບຄຸມ
ຕ້ອງການສະເພາະເມື່ອການເລີ່ມອັດຕະໂນມັດລົ້ມເຫຼວ. ໃຊ້ເວລາ 3 ນາທີ.
ລຶບການຕັດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ chiller ຫຼັງຈາກກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດແລ້ວ; ຮັບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 15 ນາທີຫຼັງການຕັດ.
ຕົວຊີ້ວັດ
ອຸນຫະພູມທາງເຂົ້າເຊີເວີ
22,4°C
ປົກກະຕິ
| ອຸນຫະພູມນ້ຳເຢັນ | 14,0 °C |
|---|
| COP ຂອງ chiller | 5,1 |
|---|
| ພາລະ IT | 803 kW |
|---|
| Chiller ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ | 2 |
|---|
| Chiller ທີ່ພ້ອມໃຊ້ (ບໍ່ຕັດ) | 3 |
|---|
| Chiller ທີ່ຕັດ (ລັອກໄວ້) | 0 |
|---|
| ຣີເຊັດການຕັດໄດ້ໃນອີກ | 0 min |
|---|
| WUE | 0,00 L/kWh |
|---|
| ການປ່ອຍ CO₂ | 484 kg/h |
|---|
ແນວໂນ້ມ
ສະຖານະການວິກິດ
ລະດັບ 1 · Chiller ຕັດໃນຊ່ວງສູງສຸດ
ບ່າຍຮ້ອນ ພາຍນອກ 32 °C. IT ໃຊ້ 850 kW ໃນ chiller ສອງຈາກສາມ ແລະ ນ້ຳເຢັນແລ່ນທີ່ 16 °C ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ — ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທາງເຂົ້າເຊີເວີຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ ASHRAE ແນະນຳພຽງປະມານ 2 K. Chiller ໜຶ່ງໂຕກຳລັງຈະຕັດ. ຮັກສາທາງເຂົ້າໃນຊ່ວງທີ່ແນະນຳ, ຮັກສາວຽກ IT ໃຫ້ແລ່ນຕໍ່ ແລະ ນຳລະບົບກັບຄືນສູ່ການສຳຮອງເຕັມທີ່.
- ທາງເຂົ້າບໍ່ເກີນ 27 °C ຕະຫຼອດເວລາ
- ທາງເຂົ້າ ≤ 25 °C ໃນຕອນທ້າຍ (ກັບສູ່ປົກກະຕິ)
- ພາລະ IT ສະເລ່ຍ ≥ 750 kW (ຢ່າພຽງແຕ່ປິດເຊີເວີ)
- Chiller ທັງສາມພ້ອມໃຊ້ອີກຄັ້ງໃນຕອນທ້າຍ (ໜ່ວຍທີ່ຕັດຖືກຣີເຊັດ)
ລະດັບ 2 · ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ແລະການເອີ້ນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ອຸນຫະພູມພາຍນອກເພີ່ມຈາກ 30 °C ເປັນ 42 °C. Chiller ສູນເສຍຄວາມສາມາດ ແລະປະສິດທິພາບ. ຈາກນັ້ນຜູ້ປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍອອກຄຳຮ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ: ຮັກສາພະລັງງານສະຖານທີ່ນີ້ຕ່ຳກວ່າ 900 kW ເປັນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ.
- ທາງເຂົ້າບໍ່ເກີນ 27 °C ຕະຫຼອດເວລາ
- ພະລັງງານສະຖານທີ່ສະເລ່ຍ ≤ 900 kW ໃນລະຫວ່າງຄຳຮ້ອງ
- ພາລະ IT ສະເລ່ຍ ≥ 720 kW ຕະຫຼອດສະຖານະການ
ລະດັບ 3 · ເຄືອຂ່າຍຂັດຂ້ອງ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟບໍ່ເລີ່ມ
ເຄືອຂ່າຍຕົກ. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຄວນຮັບຊ່ວງຕໍ່ພາຍໃນສິບວິນາທີ — ຄັ້ງນີ້ມັນບໍ່ຮັບ. ເຊີເວີຢູ່ເທິງແບັດເຕີຣີ UPS ທີ່ມີພະລັງງານປະມານສິບນາທີ ແລະ chiller ມືດ.
- ບໍ່ມີ IT ຂັດຂ້ອງ
- ແບັດເຕີຣີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 72 % ຕະຫຼອດເວລາ
- ທາງເຂົ້າບໍ່ເກີນ 25 °C ຕະຫຼອດເວລາ
ພື້ນຖານ — ແບບຈຳລອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕົວເລກ
ທຸກຄວາມສຳພັນທີ່ຕົວຈຳລອງໃຊ້ ພ້ອມແຫຼ່ງທີ່ມາ. ຄ່າຄົງທີ່ທີ່ໝາຍເປັນຂໍ້ສົມມຸດແມ່ນການປັບຄ່າຕົວຢ່າງ.
- ຄ່າຄົງທີ່ປະຕິບັດການອື່ນໆທີ່ແບບຈຳລອງໃຊ້.
chillers 3 × 450 kW, derate 2.5 %/K above 35 °C · adiabatic effectiveness 70 % · loop P-gain 150 kW/K · IT shutdown at 40 °C inlet · manual generator start 3 min · chiller trip reset accepted 15 min after the trip · battery 150 kWh (≈10 min at full load), recharge 10 %/h · UPS η 95 %ຂໍ້ສົມມຸດ: ຄວາມຈຸ ຄວາມນຳຂອງຂົດລວດ ຂະໜາດ chiller ແລະພະລັງງານແບັດເຕີຣີເປັນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບຫ້ອງ 1 MW.
ຄວາມສຸ່ມ: ຕົວສ້າງ mulberry32 ທີ່ມີແກ່ນ; ການກະຈາຍທີ່ໃຊ້ — ເອກະພາບ ເລກກຳລັງ (CDF ກັບຄືນ) ປົກກະຕິ (Box–Muller) Poisson (Knuth). ແກ່ນຖືກສະແດງ ແລະແບ່ງປັນໄດ້.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
- ISO/IEC 30134-2:2016 Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE) — ISO/IEC, 2016
- ISO/IEC 30134-9:2022 Data centres key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE) — ISO/IEC, 2022
- ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments (recommended inlet 18–27 °C; class A1 allowable 15–32 °C) — ASHRAE, 2021
- F. P. Incropera et al. — Fundamentals of Heat and Mass Transfer: lumped capacitance, Q = UA·ΔT — Wiley, 2011
- Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach — Carnot COP of refrigerators, COP = T_L/(T_H − T_L) — McGraw-Hill, 2019
- NFPA 110 — Standard for Emergency and Standby Power Systems (Type 10: power restored within 10 s) — NFPA
- IAPWS — enthalpy of vaporization of water (≈2442 kJ/kg at 25 °C, 2257 kJ/kg at 100 °C) — IAPWS / NIST Chemistry WebBook
- Directive (EU) 2023/1791 (Energy Efficiency Directive) Art. 12 and Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364 — data-centre reporting — EUR-Lex, 2023–2024
- Ember — Global Electricity Review 2025: world average grid carbon intensity 473 gCO₂/kWh (2024) — Ember, 2025
- IPCC AR5 WG3 Annex III — life-cycle emissions of electricity supply technologies (median gCO₂eq/kWh) — IPCC, 2014
- Schneider Electric (APC) White Paper 179 — Data Center Temperature Rise During a Cooling System Outage — Schneider Electric
- Uptime Institute Global Data Center Survey 2025 — average annual PUE 1.54 — Uptime Institute, 2025
- U.S. EPA — Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle: 10,180 g CO₂ per gallon of diesel (≈2.69 kg/L) — U.S. EPA
ແບບຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາ — ບໍ່ສຳລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການ. ສະຖານທີ່ຈິງປັບທຸກຄ່າຄົງທີ່ຕາມອຸປະກອນ ແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ.